生命经纬

  • Nature Immunology:当抗癌T细胞耗尽时,它们可能会改变立场

    Nature Immunology:当抗癌T细胞耗尽时,它们可能会改变立场

    图片:Greg Delgoffe博士,皮特医学院免疫学副教授,UPMC Hillman癌症中心肿瘤微环境中心主任 当T细胞(免疫系统的主要抗癌剂)加班加点地对抗肿瘤时,它们会进入一种精疲力竭的状态,不再正常工作。在一个新的研究中,匹兹堡大学和UPMC希尔曼癌症中心的研究人员报告说,肿瘤的低氧环境会促使这些疲惫的T细胞转换效忠对象,从而

  • Science:合成IL-2回路促进CAR-T细胞浸润免疫抑制性的实体瘤

    Science:合成IL-2回路促进CAR-T细胞浸润免疫抑制性的实体瘤

    许多实体瘤对T细胞疗法没有反应,因为它们的免疫抑制性微环境阻止了T细胞的浸润、激活和增殖。主要的肿瘤抑制机制包括抑制T细胞受体(TCR)的信号传导和消耗炎性细胞因子。克服抑制性肿瘤微环境仍然是实体瘤免疫疗法的一个主要障碍。
    用炎性细胞因子---比如高剂量的IL-2---补充T细胞的活性,长期以来一直被认为可以驱动有效的抗肿瘤功能。然而,全身性IL-2治疗已被

  • 《Immunity》组织特异性T细胞复杂生物学的关键见解

    《Immunity》组织特异性T细胞复杂生物学的关键见解

    T细胞在免疫、自身免疫和癌症中发挥着重要作用。 最近最大限度地提高疫苗效力的压力在免疫学领域激起了许多新发现,揭示了许多尚未开发的治疗潜力的范式。组织常驻记忆T细胞(TRM细胞),一种免疫细胞,提供持久的保护,抵御病原体攻击特定的器官和组织。在2022年12月28日发表的一项新研究中,加州大学圣地亚哥分校医学院的科学家们揭示了TRM肠道

  • Neuron:神经和血管细胞如何协调生长

    Neuron:神经和血管细胞如何协调生长

    图片:血管(红色)以无序的方式迁移到运动神经元区域(绿色)。 图片来源:AG Ruiz de Almodovar/波恩大学神经细胞需要大量的能量和氧气。他们通过血液接受这两种物质。这就是为什么神经组织通常被大量的血管交叉。但是,是什么防止神经元和血管细胞在生长过程中相互阻碍呢?海德堡大学和波恩大学的研究人员与国际合作伙伴一道,确定了一种

  • 肺泡巨噬细胞帮助CD8+ T细胞防止病毒感染

    肺泡巨噬细胞帮助CD8+ T细胞防止病毒感染

    图片:由于流感病毒感染或接种疫苗,淋巴结中诱导的流感病毒特异性CD8+ T细胞在全身循环。在二次流感病毒感染期间,肺泡巨噬细胞(AMs)吸收的病毒片段作为抗原,促进病毒特异性CD8+ T细胞增殖。增殖的CD8+ T细胞抑制病毒增殖。此外,AMs释放的白细胞介素-18 (IL-18)诱导常驻记忆型CD8+ T细胞,有助于长期的宿主防御。

  • 为什么衰老使人的免疫器官被脂肪充满了?

    为什么衰老使人的免疫器官被脂肪充满了?

    随着年龄的增长,淋巴结中的正常组织(间质)逐渐被脂肪组织(脂肪)所取代。 乌普萨拉大学研究人员的一项新研究提出了新的发现,解释了为什么人类淋巴结会随着年龄的增长而失去功能,以及对我们免疫系统有效性的影响。这篇文章已发表在The Journal of Pathology。淋巴结通常是我们免疫系统的总部。当我们受到感染或接种疫苗时,淋巴结是

  • 细胞外囊泡可能改善免疫治疗

    卡罗林斯卡研究所(KI)研究人员的一项新研究证明了细胞外囊泡(ev)如何激活小鼠的免疫系统,并似乎使它们的肿瘤对检查点抑制剂敏感。研究人员写道:“ev是细胞间通信的重要介质,是癌症免疫治疗的潜在候选者。”“免疫检查点阻断,特别是PD-1/PD-L1轴,可以缓解T细胞衰竭,但仅对一部分癌症患者有效。治疗耐药的原因包括原代t细胞对癌症抗原的活化低,抗原提呈差,t

  • 《Immunity》严重肝脏疾病的关键致病事件

    《Immunity》严重肝脏疾病的关键致病事件

    NASH是非酒精性脂肪性肝病(NAFLD)的一种侵袭性形式。NAFLD是一系列慢性肝病,最初表现为良性脂肪肝,但可发展到更晚期的疾病阶段,包括NASH、肝硬化,甚至是原发性肝癌的主要形式肝细胞癌(HCC)。导致脂肪肝发展为NASH甚至更严重的潜在分子机制一直困扰着研究人员,这为开发有效的治疗方法带来了重大障碍。由Zhenyu Zhong博士

  • Int. J. Biol. Sci:SEPTIN5下调通过增加CD8+T细胞浸润抑制前列腺癌进展

    Int. J. Biol. Sci:SEPTIN5下调通过增加CD8+T细胞浸润抑制前列腺癌进展

    前列腺癌(PCA)是2020年男性最常见的癌症之一,在112个国家中被诊断为最常见的癌症,特别是在美国和欧洲。据估计,到2022年,前列腺癌将占美国27%的确诊癌症病例和11%的男性死亡。然而,PCa的发病机制尚不清楚,这无疑增加了PCa治疗的难度。图片来源:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36439885/
    近日,来自南方科

  • 《Cell》发现免疫系统的“武器研发实验室”

    《Cell》发现免疫系统的“武器研发实验室”

    如果B细胞是免疫系统的兵工厂,制造抗体来中和有害病原体,那么被称为生发中心的微小生物结构就是它的武器开发设施。这些微小的训练场是为了应对感染和接种疫苗而形成的,可以让B细胞完善它们针对特定病毒和细菌部署的抗体。因此,弄清楚生发中心是如何工作的对于理解免疫和开发更有效的疫苗至关重要。现在,《Cell》杂志上的一项新研究揭示了为什么

  • Science子刊:出乎意料的免疫调节蛋白,新研究推翻了之前的理论

    Science子刊:出乎意料的免疫调节蛋白,新研究推翻了之前的理论

    表达炎性细胞因子的人类细胞(绿色染色)。 都柏林三一学院的科学家们在理解炎症是如何调节方面取得了重大突破。他们刚刚发现,一种关键的免疫警报蛋白,以前被认为可以平息免疫反应,实际上起的是相反的作用。他们的工作有许多潜在的影响,特别是在理解和应对自身免疫性疾病和炎症方面。 我们的免疫系统在保护我们免受感染和伤害方面起着非常重

  • 《Cell Metabolism》肿瘤氨水平抑制T细胞生长,影响免疫治疗

    《Cell Metabolism》肿瘤氨水平抑制T细胞生长,影响免疫治疗

    密歇根大学Rogel癌症中心的新发现显示,在结直肠癌小鼠模型中,肿瘤中高水平的氨导致T细胞减少和免疫治疗耐药性。研究人员发现,氨会抑制T细胞的生长和功能,而T细胞对抗肿瘤免疫至关重要。研究结果发表在《Cell Metabolism》杂志上。癌症生物学博士后、本文作者Hannah Bell博士说:“我们确定了氨如何失调T细胞功能

  • 肿瘤中高浓度的氨会抑制T细胞的生长和对免疫治疗的反应

    密歇根大学Rogel癌症中心的新发现显示,在结直肠癌小鼠模型中,肿瘤中高水平的氨导致T细胞减少和免疫治疗耐药性。研究人员发现,氨会抑制T细胞的生长和功能,而T细胞对抗肿瘤免疫至关重要。研究结果发表在《细胞代谢》杂志上。癌症生物学博士后、本文作者汉娜·贝尔博士说:“我们确定了氨如何失调T细胞功能的机制,并表明使用fda批准的高氨血症药物降低氨水平可以减小包括转